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Factores que afectan la supervivencia de los proyectos de energía eléctrica en las zonas no interconectadas: Lecciones para Colombia de la experiencia internacional ; Factors that affect the survival of electric energy projects in non-interconnected areas: Lessons for Colombia from the international experience

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  • Additional Information
    • Contributors:
      García Molina, Mario; Grupo Interdisciplinario en Teoría E Investigación Aplicada en Ciencias Económicas
    • Publication Information:
      Universidad Nacional de Colombia
      Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Administración
      Escuela de Administración y Contaduría Pública
      Facultad de Ciencias Económicas
      Bogotá, Colombia
      Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
    • Publication Date:
      2022
    • Subject Terms:
    • Abstract:
      ilustraciones, gráficas, mapas, tablas ; La energía eléctrica ha sido catalogada como un impulsor vital para el crecimiento económico y social en un país. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, no se ha mostrado un aumento significativo en el acceso por parte de casi 800 millones de habitantes a nivel mundial y 2 millones en el caso colombiano, en donde muchos de los proyectos de energía en las zonas no interconectadas operan por menos de un año una vez implementados. Este trabajo busca identificar cuales factores afectan la supervivencia de los proyectos de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. Para ello se realizó el planteamiento de la hipótesis del trabajo, se revisaron los proyectos en el mundo para validar si los factores que se postularon en la hipótesis se cumplen de acuerdo con lo que reporta la literatura internacional, se analizaron los resultados obtenidos en una entrevista a profundidad con un experto del caso colombiano y se procedió a identificar los factores y el efecto de éstos en la supervivencia de los proyectos de energía en las ZNI. Se evidenció que el 56% de los artículos estudiados mencionan la participación comunitaria, 25% el nivel de ingresos, 17% la densidad poblacional, 19% la zona geográfica, 15% la actividad productiva, 15% la disponibilidad de los recursos naturales y el 65% menciona o se enfoca en los aspectos técnicos, como factores clave para la supervivencia de los proyectos. A partir de esto, se encontró que la mayoría de los problemas con los que se encuentran los proyectos eléctricos una vez implementados, están relacionados con la falta de involucramiento de la comunidad, habilidades de mantenimiento y de gestión. Resaltando la importancia de no ver los proyectos eléctricos como un fin, sino como un medio de transformación social. Es decir, es necesario impulsar el desarrollo socioeconómico en paralelo con las implementaciones de proyectos energéticos, con el fin de contribuir a la supervivencia de éstos en el tiempo. (Texto ...
    • File Description:
      xvii, 67 páginas; application/pdf
    • Relation:
      Alam, M. y Bhattacharyya, S. (2017). Are the off-grid customers ready to pay for electricity from the decentralized renewable hybrid mini-grids? A study of willingness to pay in rural Bangladesh. Energy, 139, 433–446. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.07.125; Almeshqab, F. y Ustun, T. S. (2019). Lessons learned from rural electrification initiatives in developing countries: Insights for technical, social, financial and public policy aspects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 102(December 2017), 35–53. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.11.035; Alstone, P., Gershenson, D. y Kammen, D. M. (2015). Decentralized energy systems for clean electricity access. Nature Climate Change, 5(4), 305–314. https://doi.org/10.1038/nclimate2512; Azimoh, C. L., Klintenberg, P., Mbohwa, C. y Wallin, F. (2017). Replicability and scalability of mini-grid solution to rural electrification programs in sub-Saharan Africa. Renewable Energy, 106, 222–231. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.017; Baiyegunhi, L. J. S. y Hassan, M. B. (2014). Rural household fuel energy transition: Evidence from Giwa LGA Kaduna State, Nigeria. Energy for Sustainable Development, 20(1), 30–35. https://doi.org/10.1016/j.esd.2014.02.003; Benecke, G. E. (2008). Success factors for the effective implementation of renewable energy options for rural electrification in India–Potentials of the CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM. International Journal of Energy Research, 32, 1066–2079.; Bhattacharyya, S. C. (2012). Energy access programmes and sustainable development: A critical review and analysis. Energy for Sustainable Development, 16(3), 260–271. https://doi.org/10.1016/j.esd.2012.05.002; Boliko, C. M. y Ialnazov, D. S. (2019). An assessment of rural electrification projects in Kenya using a sustainability framework. Energy Policy, 133(June), 110928. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110928; Brent, A. C. y Rogers, D. E. (2010). Renewable rural electrification: Sustainability assessment of mini-hybrid off-grid technological systems in the African context. Renewable Energy, 35(1), 257–265. https://doi.org/10.1016/j.renene.2009.03.028; Bustos, A. y Aponte, S. y K. T. (2014). Zonas no interconectadas eléctricamente en colombia: problemas y perspectiva. Econografos Escuela de Economía, 27. http://www.fcenew.unal.edu.co/publicaciones/images/documentos-econografos-economia-65.pdf; Butchers, J., Williamson, S., Booker, J., Tran, A., Bikram, P. y Gautam, B. (2020). Energy for Sustainable Development Understanding sustainable operation of micro-hydropower : a field study in Nepal. Energy for Sustainable Development, 57, 12–21. https://doi.org/10.1016/j.esd.2020.04.007; CNM. (2016). Informe mensual prestación del servicio en las localidades sin telemetría de las ZNI - Diciembre 2016. http://190.216.196.84/CNM/Data/no_telemetria/INFORME LOCALIDADES SIN TELEMETRÍA ZNI DICIEMBRE.pdf; CNM. (2017). Informe mensual de localidades sin telemetría de las ZNI - Diciembre 2017. http://190.216.196.84/CNM/Data/no_telemetria/INFORME LOCALIDADES SIN TELEMETRÍA ZNI DICIEMBRE 2017.pdf; CNM. (2018). Informe mensual de localidades sin telemetría de las ZNI - Diciembre 2018. http://190.216.196.84/CNM/Data/no_telemetria/INFORME LOCALIDADES SIN TELEMETRÍA ZNI DICIEMBRE 2018.pdf; CNM. (2019). Informe mensual de localidades sin telemetría de las ZNI - Diciembre 2019. http://190.216.196.84/cnm/no_telemetria.php?v1=no_telemetria/INFORME LOCALIDADES SIN TELEMETRÍA ZNI DICIEMBRE 2019.pdf; Ley 855, Diario Oficial No. 45.405, de 18 de diciembre de 2003 1 (2003).; Conpes 3108, (2001).; Duran, A. S. y Sahinyazan, F. G. (2021). An analysis of renewable mini-grid projects for rural electrification. Socio-Economic Planning Sciences, 77, 100999. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100999; Feron, S. (2016). Sustainability of off-grid photovoltaic systems for rural electrification in developing countries: A review. Sustainability (Switzerland), 8(12), 1–26. https://doi.org/10.3390/su8121326; Feron, S. y Cordero, R. R. (2018). Is Peru prepared for large-scale sustainable rural electrification? Sustainability (Switzerland), 10(5), 1–20. https://doi.org/10.3390/su10051683; Feron, S., Cordero, R. R. y Labbe, F. (2017). Rural electrification efforts based on off-grid photovoltaic systems in the Andean Region: Comparative assessment of their sustainability. Sustainability (Switzerland), 9(10). https://doi.org/10.3390/su9101825; Feron, S., Heinrichs, H. y Cordero, R. R. (2016a). Are the rural electrification efforts in the Ecuadorian Amazon sustainable? Sustainability (Switzerland), 8(5), 1–22. https://doi.org/10.3390/su8050443; Feron, S., Heinrichs, H. y Cordero, R. R. (2016b). Sustainability of rural electrification programs based on off-grid photovoltaic (PV) systems in Chile. Energy, Sustainability and Society, 6(1). https://doi.org/10.1186/s13705-016-0098-4; Flórez, J. H., Tobón Orozco, D. y Castillo Quintero, G. A. (2009). ¿Ha sido efectiva la promoción de soluciones energéticas en las zonas no interconectadas (ZNI) en Colombia?: Un análisis de la estructura institucional. Cuadernos de Administracion, 22(38), 219–245.; Gaona, E. E., Trujillo, C. L. y Guacaneme, J. A. (2015). Rural microgrids and its potential application in Colombia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, 125–137. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.176; Goldemberg, J., Reddy, A. K. N., Smith, K. R. y Williams, R. H. (2000). Rural energy in developing countries. World energy assessment: Energy and the challenge of sustainability, 10, 367–384. http://www.undp.org/energy/weapub2000.htm; Hermawati, W. (2019). Local Leadership and Microhydro Project Sustainability in Rural Indonesia. Indian Journal of Public Administration, 65(3), 687–701. https://doi.org/10.1177/0019556119844558; Hermawati, W. y Rosaira, I. (2017). Key Success Factors of Renewable Energy Projects Implementation in Rural Areas of Indonesia. STI Policy and Management Journal, 2(2), 111. https://doi.org/10.14203/stipm.2017.122; Heynen, A. P., Lant, P. A., Smart, S., Sridharan, S. y Greig, C. (2019). Off-grid opportunities and threats in the wake of India’s electrification push. Energy, Sustainability and Society, 9(1). https://doi.org/10.1186/s13705-019-0198-z; Hoeck, I., Steurer, E., Dolunay, Ö. y Ileka, H. (2021). Challenges for off-grid electrification in rural areas. Assessment of the situation in Namibia using the examples of Gam and Tsumkwe. Energy, Ecology and Environment. https://doi.org/10.1007/s40974-021-00214-5; Hong, G. W. y Abe, N. (2012). Sustainability assessment of renewable energy projects for off-grid rural electrification: The Pangan-an Island case in the Philippines. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 54–64. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.136; IEA. (2020). World Energy Outlook 2020 (Vol. 2050, Número October). https://www.oecd-ilibrary.org/energy/world-energy-outlook-2020_557a761b-en; Mainali, B. y Silveira, S. (2013). Alternative pathways for providing access to electricity in developing countries. Renewable Energy, 57, 299–310. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.01.057; Maqbool, R. y Sudong, Y. (2018). Critical success factors for renewable energy projects; empirical evidence from Pakistan. Journal of Cleaner Production, 195, 991–1002. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.274; Resolución 410352, 6 (2020); Nerini, F. F., Broad, O., Mentis, D., Welsch, M., Bazilian, M. y Howells, M. (2016). A cost comparison of technology approaches for improving access to electricity services. Energy, 95, 255–265. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.11.068; Palit, D. y Chaurey, A. (2011). Off-grid rural electrification experiences from South Asia: Status and best practices. Energy for Sustainable Development, 15(3), 266–276. https://doi.org/10.1016/j.esd.2011.07.004; Peters, J., Sievert, M. y Toman, M. A. (2019). Rural electrification through mini-grids: Challenges ahead. Energy Policy, 132(April), 27–31. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.05.016; Qudrat-Ullah, H., Akrofi, M. M. y Kayal, A. (2020). Analyzing Actors Engagement in Sustainable Energy Planning at the Local Level in Ghana: An Empirical Study. Energies, 13(8). https://doi.org/10.3390/en13082028; Rahman, M. M., Paatero, J. V., Poudyal, A. y Lahdelma, R. (2013). Driving and hindering factors for rural electrification in developing countries: Lessons from Bangladesh. Energy Policy, 61, 840–851. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.06.100; Rakshit, R., Shahi, C., Smith, M. A. (Peggy. y Cornwell, A. (2018). Bridging Gaps In Energy Planning for First Nation Communities. Strategic Planning for Energy and the Environment, 37(3), 17–42. https://doi.org/10.1080/10485236.2018.11958658; Rodríguez-Urrego, D. y Rodríguez-Urrego, L. (2018). Photovoltaic energy in Colombia: Current status, inventory, policies and future prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 92(March), 160–170. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.065; Rodriguez, S. (2017). Rural Electrification in off-grid areas in Colombia Case study of Cumaribo Municipality. 57.; Schmidt, T. S., Blum, N. U. y Sryantoro Wakeling, R. (2013). Attracting private investments into rural electrification - A case study on renewable energy based village grids in Indonesia. Energy for Sustainable Development, 17(6), 581–595. https://doi.org/10.1016/j.esd.2013.10.001; SIC. (2017). ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI Diagnóstico de la prestación del servicio de energía eléctrica 2017 Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible (Número 1). https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2018/Dic/diag_zni_2018_7122018.pdf; Silva, D. y Nakata, T. (2009). Multi-objective assessment of rural electrification in remote areas with poverty considerations. Energy Policy, 37(8), 3096–3108. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.03.060; The World Bank. (2008). Designing sustainable off-grid rural electrification projects: principles and practices. https://doi.org/10.1080/09571736.2012.697373; Trotter, P. A., Cooper, N. J. y Wilson, P. R. (2019). A multi-criteria, long-term energy planning optimisation model with integrated on-grid and off-grid electrification – The case of Uganda. Applied Energy, 243(March), 288–312. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.03.178; Tsoutsos, T., Drandaki, M., Frantzeskaki, N., Iosifidis, E. y Kiosses, I. (2009). Sustainable energy planning by using multi-criteria analysis application in the island of Crete. Energy Policy, 37(5), 1587–1600. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.12.011; United Nations. (2019). Sustainable development goal 7. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7; Urmee, T. y Md, A. (2016). Social, cultural and political dimensions of off-grid renewable energy programs in developing countries. Renewable Energy, 93, 159–167. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.02.040; van Gevelt, T., Zaman, T., George, F., Bennett, M. M., Fam, S. D. y Kim, J. E. (2020). End-user perceptions of success and failure: Narratives from a natural laboratory of rural electrification projects in Malaysian Borneo. Energy for Sustainable Development, 59, 189–198. https://doi.org/10.1016/j.esd.2020.10.008; Viteri, J. P., Henao, F., Cherni, J. y Dyner, I. (2019). Optimizing the insertion of renewable energy in the off-grid regions of Colombia. Journal of Cleaner Production, 235, 535–548. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.327; Williams, N. J., Jaramillo, P., Taneja, J. y Ustun, T. S. (2015). Enabling private sector investment in microgrid-based rural electrification in developing countries: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 1268–1281. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.153; World Bank. (2015). Beyond Connections: Energy Access Redefined. The World Bank, 1–244. https://mtfenergyaccess.esmap.org/data/files/download-documents/full_report_beyond_connection.pdf%0Ahttp://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Energy and Extract/Beyond_Connections_Energy_Access_Redefined_Exec_ESMAP_2015.pdf; World Bank. (2016). Taking on inequality. En World Bank Group. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0958-3; https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81275; Universidad Nacional de Colombia; Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia; https://repositorio.unal.edu.co/
    • Online Access:
      https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81275
      https://repositorio.unal.edu.co/
    • Rights:
      Reconocimiento 4.0 Internacional ; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ; info:eu-repo/semantics/openAccess
    • Accession Number:
      edsbas.361A811E